4. setkání 6. 1. 2012 Mgr. František Teichman. Obecná ekologie



Podobné dokumenty
10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky


Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

Zkoumá: Obory ekologie:

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

Projevy života. přijímání potravy dýchání vylučování růst pohyb dráždivost rozmnožování dědičnost

Zoologie, živočichové a prostředí

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Populace, populační dynamika a hmyzí gradace

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

2.1. EKOSYSTÉMY. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

CZ.1.07/1.5.00/

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

CZ.1.07/1.5.00/

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

č.1 Konvergence představuje proces č.2 Rozdíl mezi alopatrickou a sympatrickou speciací spočívá

ČLOVĚK A PŘÍRODA, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Biotické podmínky života

CZ.1.07/1.5.00/

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Martina Bábíčková, Ph.D

Struktura krajiny. NOK, přednáška

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

28. VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

Populace 2. = soubor jedinců téhož druhu vyskytující se v určitém prostoru, má atributy jednotlivců i speciální skupinové.

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

TEPLO ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze

Produkce organické hmoty

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Ekologická stabilita lesních ekosystémů v krajině

NEŽIVÁ PŘÍRODA. 1. Spoj čarami NEŽIVOU přírodu a její složky: Název materiálu: Opakování- vztahy mezi organizmy Autor: Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pozor na chybné definice!

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení?

VY_32_INOVACE_016. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Mgr. Vladimír Ledvina

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí T Vzájemné vztahy mezi rostlinami (1/51)

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

Vztahy mezi populacemi

3.9 SPOLEČENSTVO VZTAHY MEZI ORGANISMY KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Čím se ekologie zabývá

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Prezentace je určena k seznámení se se základními ekologickými pojmy.

VY_32_INOVACE_ / Člověk a příroda

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Biocenóza Společenstvo

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem zakladatel: Haeckel

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie živočichů

Oceán a biotopy České republiky a jejich ekologie

Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie)

World of Plants Sources for Botanical Courses

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Atraktivní biologie 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Transkript:

Obecná ekologie Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se základními pojmy ekologie objasnění interakcí mezi prostředím a organismy objasnění základních vztahů mezi organismy Dlouhodobé cíle: hlubší porozumění problematiky ekologických vztahů využití poznatků z obecné ekologie pro náměty na didaktické hry a projekty Průvodce studiem Studijní text z obecné ekologie je základní informační materiál objasňující vztahy organismů v přírodě a z toho vyplývající principy moderního pojetí ochrany přírody. Z této kapitoly mohou učitelé čerpat také konkrétní náměty pro svou pedagogickou práci. Důležité části textu jsou tučné. Rozšiřující informace jsou psané kurzívou. 1

EKOLOGIE - úvod Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie čím dál tím více implantoval obsah související s ochranou přírody a životního prostředí. V širším smyslu slova tak v sobě ekologie zahrnuje celou řadu věd a technologií a jde o mimořádně multidisciplinární vědecký obor. V tomto širokém pojetí Ekologie vychází z: biologie, meteorologie, klimatologie, geologie, geografie, fyziky, chemie, antropologie, lékařských věd (hygiena), ekonomiky, práva, historie, psychologie, filozofie i technických věd. EKOLOGICKÉ DISCIPLINY: ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie mikroorganismů, antropoekologie, globální ekologie, krajinná ekologie atd. OBECNÁ EKOLOGIE - shrnuje a zobecňuje ekologické zákonitosti a principy, které jsou platné pro všechny živé organismy, člověka nevyjímaje. ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky Prostředí představuje soubor faktorů (vlivů) působících na organismus. Faktory chápeme jako vlivy, které se mění v prostoru a čase a na které organismy různě reagují. (teplota, vlhkost, salinita atd.) O některé faktory se organismy dělí v rámci konkurence. Tyto faktory mají charakter zdrojů. (světlo, voda, látky atd.) Ekologická valence (též ekologická přizpůsobivost) představuje rozmezí intenzity faktoru, za nichž je organismus schopen existence. U všech faktorů rozlišujeme životní optimum, minimální a maximální hodnotu podmínek. Pro život organismů je důležité, aby všechny podmínky (faktory) byly v rozmezí ekologické valence. Pokud možno v oblasti tzv. ekologického optima. Je-li některá z životně důležitých podmínek pod hranicí valence, organismus nežije, i když jsou ostatní podmínky v optimu. Podle ekologické přizpůsobivosti rozdělujeme organismy na: 2

STENOEKNÍ - organismy s úzkou ekologickou valencí (stenovalentní) EURYEKNÍ - organismy se širokou ekologickou valencí (euryekní) Ekologická nika každý živočich vyplňuje v přírodě určitý prostor, ale zároveň tento prostor zpětně ovlivňuje. Toto přizpůsobení se určitému prostředí a životní strategie organismu je označováno jako ekologická nika. Ekologická nika je zaměstnáním organismu v přírodě. Ekologická nika zahrnuje především potravní vztahy, nároky druhu na prostředí, charakter vegetace, místa atd.) (Např. ekologická nika druhu: čolek horský: obojživelník aktivní v noci, 3

vyskytuje se ve střední a východní Evropě lesnaté krajině nižších hor a podhůří, částečně i v zachovalé zemědělsky využívané krajině, do nadmořské výšky 2000 m, potrava členovci měkkýši žížaly, slimáci, brouci, korýši, pulci čolků se živí planktonem a larvami vodního hmyzu. Podmínka přežití zachovalé celoroční tůně a menší nádrže s čistou neznečištěnou vodou.) Biotop (stanoviště) typ prostředí, kde konkrétní organismus žije, zjednodušeně ho můžeme nazvat třeba bydlištěm, definovaném jeho životními podmínkami. (V případě čolka horského je to smíšený horský les s celoročními přírodními nádržemi např. velké louže, zatopené příkopy atd.) Lokalita (naleziště) konkrétní, přesně vymezené místo výskytu organismu. (V případě čolka horského jde např. o prostranství bývalého lomu v Sázavském údolí u obce Albrechtice, kde najdeme periodické louže vniklé provozem těžké mechanizace, 12 m SZ od vchodu do štoly.) Organismy svými vlastnostmi reagují na charakter prostředí teoreticky mají všechny druhy šanci ovládnout celý zemský povrch, ale selektivní síla prostředí funguje jako síto evoluce, jímž jsou odfiltrovány všechny organismy s nevhodnými kombinacemi vlastností, a tedy neschopné přežít změny. PŘEHLED ABIOTICKÝCH FAKTORŮ Světlo Představuje základní zdroj energie Země. V podstatě jde o elektromagnetické vlnění s délkou vln v rozmezí 290 5000 nm. Světelný režim v přírodě má denní a sezónní režim a výrazně ovlivňuje tzv. biorytmy. Zásadní vliv má na rozmnožování celé řady živočichů. Autotrofní organismy jsou na něm přímo životně závislé, heterotrofní pak nepřímo prostřednictvím potravy. UV záření - 290 400nm. Je pohlcováno atmosférou (ozón). V malé míře je prospěšné (zdroj vit. D u člověka), ve větší škodí. U rostlin rostoucích ve vyšší nadmořské výšce způsobuje ekologickou adaptaci - nanismus zakrnělost. Paprsky s nižší vlnovou délkou než je 290 způsobují smrt rostlin i živočichů a jsou škodlivé. 4

Viditelné světlo 400 800 nm. Část tohoto světla pohlcuje atmosféra, zbytek dopadá na zem jako bílé světlo, které se skládá z barevného spektra. Představuje základní zdroj energie pro fotosyntézu! Umožňuje černobílé i barevné vidění. Infračervené 800 5000 nm. Pohlcují ho živočichové i rostliny a způsobuje jejich zahřívání. Organismy podle vztahu ke světlu rozdělujeme na: Fotofilní světlomilné - slunečnice roční, tařice skalní, netřesky, pryšce atd. Sciofilní stínomilné vyžadující nepřímé světlo mechy, kapradiny, Fotofobní světlobojné světlo jim škodí - půdní organismy bakterie, žížaly. Etiolizace blednutí rostlin vlivem nedostatku světla. Fotoperiodismus přizpůsobení kvetení rostlin různé délce dne a noci. krátkodenní konopí, tabák, jiřiny dlouhodenní salát, ředkvička atd. neutrální nemají specifické nároky na délku dne pro kvetení pro kvetení lipnice roční, kokoška pastuší tobolka rostou a kvetou od dubna do října. Teplo Život může existovat v určitém rozsahu teplot (hraniční rozsah cca -200 + 100). Většina druhů je omezena podstatně užším rozsahem. Pouze klidová stádia spory mohou existovat v blízkosti hraničních teplot. 5

Tepelná energie na Zem proniká ze Slunce. Většina tepla (57%) je pohlcena atmosférou nebo odražena zpět do vesmíru. Vlivem sklonu zemské osy se její jednotlivé oblasti nerovnoměrně prohřívají střídání očních dob. Kolísání teplot je pro většinu organismů v oblastech střídání ročních dob životně důležité. Rostliny - přijímají teplo z okolního prostředí. Rozmezí existence rostlin se proto omezuje do hodnot 0 45C (sukulenty přežijí až 80C), (optimum u většiny 15 25C). K ochlazování dohází u rostlin především díky transpiraci. Pro rostliny ozimé je důležitá jarovizace dočasné nížení teplot během ontogeneze rostliny. Teplokrevní živočichové (homoiotermní) udržují stálou teplotu těla díky metabolickým procesům v těle. I přesto jsou z velké míry závislí také na teplotě vnějšího prostředí. V určitém teplotním rozpětí dokáží svou velmi stabilní teplotu (člověk 36,5C) regulovat. Využívají k tomu především kožní deriváty srst, peří, potní žlázy. Rozsah teplot, ve kterých jsou teplokrevní živočichové schopní žít, kolísá mezi -70 C a + 50 C. Živočichové se na změny teplot během roku aklimatizují různými způsoby migrace, hibernace, zhoustnutí srst/peří apod. Teplota prostředí závislá na: 1) zeměpisné šířce podnebné pásy a biomy světa 2) sezónnosti počasí střídání ročních dob a období (např. monzuny) 3) nadmořské výšce (vertikální teplotní gradient) 4) kontinentalitě (závislost rozdílné rychlosti ohřevu souše a moře, množství srážek, ) 5) mikroklimatu (místní odchylky od klimatu, odpovídajícímu teplotnímu pásmu) 6) hloubce (týká se půdy a vody) 6

Ekologická pravidla, související s teplotou: Allenovo pravidlo teplokrevní živočichové z oblastí chladného klimatu mají obvykle kratší končetiny a tělní výběžky než jim příbuzní živočichové z oblastí teplejších (polární liška vs. fenek). Bergmanovo pravidlo velcí savci jsou v chladnějších oblastech obvykle mohutnější. Čím je totiž živočich větší, tím má relativně menší povrch těla a nižší tepelné ztráty. Na severu bývají proto druhy a podruhy mohutnější a mají menší uši, ocas a zobák i čenich. Ke změnám dochází také ve zbarvení. (Tygr ussurijský váží až 2x tolik co tygr bengálský). U malých druhů je pro přežití při nízkých teplotách potřebný rychlejší metabolismus a vyšší příjem potravy. (Pěvci přežijí bez potravy při 25 C jen 10 hodin!) Studenokrevní živočichové (poikilotermní) jsou pak na teplotách vnějšího prostředí závislí podobně jako rostliny. (ryby, obojživelníci, plazi) Jejich metabolismus nebo pohybové aktivity vytváří jen minimum tepla. Při poklesu teplot nepřijímají potravu a postupně upadají do stavu strnulosti. V oblastech, kde se střídají roční doby, musí nepříznivé teplotní období přezimovat hibernace. Velkou 7

část dne tráví často vyhříváním na slunci. Jejich kůže bývá tmavá, což usnadňuje příjem tepelných paprsků. Vzduch Na organismy působí - tlakem, složením, prouděním a vlhkostí. Tlak normální tlak cca 0,1 MP. Hustot vzduchu j nízká a proto se v něm mohou pohybovat organismy pouze dočasně - aktivně a pasivně létající organismy. Velikost aktivních letců je omezená. Vlivem nadmořské výšky tlak klesá, snesitelné podmínky život panují do cca 5000 m n. m. Savci jsou na výšku citlivější než ptáci! Složení vzduchu je ve své podstatě konstantní a organismy jsou tomuto složení přizpůsobení. N 78%, O2 21%, CO 2 0,03%. Rostliny jsou tolerantní ke zvýšení CO 2 ve vzduchu a dokonce to zvyšuje intenzitu fotosyntézy. Činností člověka v posledních desetiletích obsah CO 2 v atmosféře pozvolna stoupá. O 2 je pro živočichy a rostliny nezbytný. Živočichové ho přijímají ze vzduchu nebo vody pomocí dýchacích orgánů. Půda Nejsvrchnější část Země vzniká zvětráváním matečných hornin a činností organismů. Tvoří ji minerální látky, živé organismy a organické látky v různém stádiu rozkladu humus. Půda je tak tvořena živou a neživou složkou, které jsou vzájemně propojené. Půda je výsledkem působení litosféry, atmosféry, biosféry a hydrosféry. Charakter půdy je výsledkem těchto vlivů. Podle struktury půdy v půdním profilu se rozlišují typy půd (černozem, hnědozem, hnědé půdy, podzol ) Nejúrodnější půdy vznikají na stepích Ukrajina, Kanada, USA. V půdním roztoku jsou rozpuštěné minerální látky, které potřebují pro svůj život rostliny. Dominují sloučeniny dusíku, vápníku, fosforu a draslíku. Většina rostlin je citlivá na ph půdy. ph udává koncentraci iontů H+ v prostředí. (kyselé prostředí vyšší konc. H+, ph < 6, zásadité prostředí vysoká koncentrace OH-, ph > 8). Tyto ionty jsou pro většinu organismů toxické při ph < 3 a ph > 9 (přímé poškození protoplastu). 8

Podle vztahu k ph rostliny rozdělujeme na: Acidofilní kyselomilné (rostliny horských oblastí na kyselých horninách (žula, rula, svor) především smrčiny a jejich podrost brusnice borůvka, smilka tuhá, atd.) Neutrofilní většině rostlin vyhovuje PH okolo 7. Alkalofilní zásadomilné, vyžadující lehce zásaditou půdu. Další důležité pojmy z hlediska organismů a půdy: kalcifilní rostliny vyžadují větší obsah vápníku v půdě (např. Okrotice červená, u nás většina rostlin rostoucích v krasových oblastech). Kalcifobní rostliny nesnáší ionty vápníku. Halofilní rostliny vyžadují zasolené půdy. (pobřeží moří máčka, mangrovník) Edafon soubor živých půdních organismů. Salinita - slanost Organismy ve slaném prostředí musí mít mechanismy buď zabraňující ztrátám vody, nebo eliminující účinek solí (odstraňování solí mimo orga-nismus). U slanomilných rostlin (halofytů), může dojít k tvarovým změnám připomínajícím sukulentní rostliny halosukulenci slanorožce mají silné dužnaté listy. Vysokou 9

koncentraci solí snášejí také rostliny, rostoucí v obojživelných lesích mangrovech. Druhotné zasolení nastává nejčastěji v suchých oblastech, obvykle na zavlažovaných, zemědělsky intenzivně využívaných plochách. Dochází zde k vymývání živin z nižších vrstev půdy. Protože je ale odpar větší než příjem vody, soli z roztoků, jež vzlínají k povrchu půdy, se zde koncentrují. Situaci zhoršuje použití hnojiv. V Evropě se zasolování týká cca 4 mil. hektarů půdy - střední Španělsko, Maďarsko, jižní Itálie. Voda Představuje základní podmínku života na Zemi. Voda v jednotlivých ekosystémech neustále cirkuluje. Z fyziologického hlediska je voda pro život nenahraditelná. Voda pokrývá 70,5% zemského povrchu, sladká voda představuje cca 3% objemu. Objem vody na zemi je stabilní a nelze ho měnit, pouze dochází k cirkulaci mezi sférami země. Vodní prostředí je mnohem stabilnější a stálejší než souš. Koncentrace O 2 a CO 2 zásadním významným ovlivňuje vlastnosti vodního prostředí. Koncentrace O 2 klesá se zvyšující se teplotou. Ostatní látky rozpuštěné ve vodě jsou důležité hlavně pro vodní rostliny N a P. Nadbytek těchto látek ve vodě způsobuje přemnožení řas a sinic, následně se rozvíjejí anaerobní procesy, z vody se vyčerpává kyslík a dochází k úhynu živočichů na něm závislých (ryby). Eutrofní velký obsah živin ve vodě, Oligotrofní nízký obsah živin Důležité je i ph vody, které kolísá od 3 do 10. Nejkyselejší jsou rašeliniště, naopak zásadité bývají vodní toky ve vápencových oblastech. PH reakce ovlivňuje druhové 10

složení organismů. Obsah solí v mořích ovlivňuje tzv. salinitu. Ta se běžně pohybuje okolo cca 3,5%. V Mrtvém moři dosahuje hodnoty 25%. Nejnižší salinitu mají oblasti v okolí delt velkých řek, kde se mísí sladká a slaná voda brakické vody. Zde dochází k míšení druhů slané a sladké flóry Baltské moře. Pobřežní pásmo moří i sladkovodních nádrží s hloubkou do 40 m označujeme jako litorál. PLANKTON charakterizujeme jako organismy vznášející se ve vodním sloupci při hladině. Rozdělujeme ho na: Fytoplankton mikroskopické rostliny (řasy a sinice). Jsou to primární producenti biomasy ve vodě, základní články potravních řetězců. Zooplankton mikroskopičtí a drobní živočichové (korýši, larvy hmyzu a prvoci) jsou drobné organismy, které v potravních řetězcích navazují na řasy a představují základní živnou hmotu ryb v oceánech, mořích i sladkovodních vodách. Planktonem se živí také většina ryb v rybnících např. kapři. HYDROFYTY vyšší rostliny (makrofyty) adaptované na život pod vodní hladinou. Rozlišujeme je na: ponořené celá rostlina adaptovaná na život pod vodou, nad hladinu vyčnívají pouze květy bublinatka, vodní mor. 11

vzplývavé listy plují na hladině a jsou zcela osvícené okřehek, rdest, leknín. HYGROFYTY - vyšší rostliny (makrofyty) dobře snáší bahnité i zatopené půdy a časté kolísání vody. Nejčastěji rostou na březích vod nebo na mělčinách orobinec, rákos, blatouch atd.) BIOTICKÉ FAKTORY vztahy mezi organismy Biotické faktory představují vlivy, kterými na sebe navzájem působí všechny živé organismy v biocenóze. Řadíme k nim také vlivy člověka na biocenózu antropologické faktory. Druh představuje skupinu organismů navzájem podobných, geneticky jednotných a schopných plodit plodné potomstvo. Populace je základní ekologickou jednotkou živých organismů. Představuje soubor všech jedinců jednoho druhu v daném čase a 12

prostoru. (populace cejna velkého v rybníku Krátký v Lanškrouně v roce 2011). Každá populace se vyznačuje schopností přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí adaptabilitou. Biocenóza (společenstvo) - soubor všech populací ve vymezeném prostoru (sem zahrnujeme fytocenózu - populace rostlin (semena, neplodné i plodné rostliny téhož druhu) i zoocenózu - populace živočichů (samci, samice, nedospělá vývojová stádia téhož druhu.) Charakteristickou vlastností biocenózy je její stálost, nezávislost i schopnost autoregulace. Spojením biocenózy s geologickým podkladem vzniká geobiocenóza. Ekosystém dynamický, v čase se vyvíjející přírodní systém vznikající interakcí mezi biocenózou a neživým prostředím. V ekosystému dochází ke koloběhu látek, energií genetických informací. Ekosystémy jsou buď umělé (vytvořené člověkem např. smrková monokultura, pole s kukuřicí) nebo přirozené (vzniklé postupným vývojem přírody přirozený horský nebo lužní les, step, deštný prales atd.) Ekologická sukcese - dlouhodobý a zákonitý vývoj ekosystému se snahou nastolit přirozený rovnovážný vztah s velkou druhovou rozmanitostí a složitými potravními řetězci tzv. klimax. Příroda často sama proti vůli člověka bojuje prostřed-nictvím sukcese s narušenými a umělými ekosystémy, které se snaží vrátit zpět do původních přirozených stavů. POTRAVNÍ EKOLOGIE Všechny populace jsou v rámci 13

biocenózy vzájemně propojeny do potravních vztahů tzv. potravních řetězců, které vyjadřují tok energie a organických látek. Velká část energie se přitom ztrácí v podobě tepla (80-90%). Čím je potravní řetězec kratší (stejně tak čím blíže je daný organismus blíže k počátku řetězce), tím je dostupné množství energie větší. POTRAVNÍ PYRAMIDA - vyjadřuje potravní vztahy v biocenóze a) Producenti jsou základem potravní pyramidy. Patří sem autotrofní orga-nismy (zelené rostliny), které díky fotosyntéze produkují organické látky a jsou základní jednotky všech potravních řetězců. b) Konzumenti heterotrofní organismy, které se živí jinými organismy. Energii i organické látky získávají z těl konzumovaných organismů nebo jejich částí. Dále je dělíme na: býložravci herbivoři, všežravci omnivoři, masožravci karnivoři, parazité c) Dekompozitoři detritofágové (destruenti, rozkladači) živí se mrtvými organismy nebo jejich částmi (bakterie, houby, detritovorní živočichové). Známe tři základní typy potravních řetězců: 1) Pastevní (též pastevně-kořistnický) prvním článkem jsou producenti, dále herbivoři (konzumenti I.řádu - býložravci) a karnivoři (konzumenti II. řádu masožravci a konzumenti vyšších řádů) Platí, že konzument vyššího řádu má tělo větší, avšak populační hustotu nižší než organizmus na předcházející potravní úrovni, který 14

mu byl kořistí neplatí 100%. 2) Dekompoziční (rozkladný) zahrnuje organismy, které se podílejí na mineralizaci (rozkladu) organické hmoty. Rozměry dekompozitorů jsou zanedbatelné, ale jejich populační hustota je nepředstavitelná. 3) Cizopasný (parazitický) parazit využívá zdroje svého hostitele, kterého však obvykle neusmrcuje. MEZIDRUHOVÉ VZTAHY Mezi populacemi jednotlivých druhů vznikají v konkrétních ekosystémech těsnější nebo volnější vztahy. Ty zkoumá věda - synekologie. Z velké části se jimi zabývá také etologie. Mezidruhové vztahy vytváří síť vazeb, které regulují kolísání populací a udržují rovnovážný stav v ekosystému. Konkurence boj jednotlivých druhů o společné zdroje potravy, vody, prostoru, světla, úkrytu apod. Závislost vztah mezi dvěma organismy, kdy jeden je jednostranně závislý na druhém liána x strom Neutralizmus vztah dvou organismů, které se vzájemně potkávají, ale neovlivňují zajíc x žába Protokooperace vztahy mezi organismy vytváří skupiny, které jsou pro všechny jednotlivce výhodné. Např.: společná hnízdiště různých druhů ptáků. Skupiny jsou anonymní a mohou se kdykoliv rozpadnout. Komenzalismus - soužití jednoho nebo více druhů, z něhož komenzál má prospěch, aniž by druhý druh kladně či záporně ovlivňoval. Červenka a divoké prase prase rozryje půdu a červenka v ní nachází snadno potravu. Mšice x mravenec mravenec olizuje medovici, kterou vylučuje mšice, té to nevadí. 15

Mutualizmus oboustranně prospěšná a pro život nezbytná vazba mezi několika populacemi. Někdy ji označujeme také jako symbiózu. Lichenismus řasa x houba, mykorrhiza strom x houba. Amenzalismus soužití mezi druhy jeden je inhibitor a působí na druhý druh amenzala negativně. Brzdí jeho vývoj nebo ho dokonce usmrcuje. Houba x bakterie. Kompetice obě populace si navzájem škodí. Dospělci chrousta x housenky obaleče dubového. Predace vztah lovce carnivora a jeho kořisti. Parazitismus soužití parazita a hostitele. Parazit žije na úkor hostitele. Buď dočasně nebo trvale. Rozlišujeme ektoparazitismus - vnější a endoparazitismus vnitřní. POPULAČNÍ EKOLOGIE V každé populaci probíhají permanentní změny, které jsou podstatou jejího bytí. Z tohoto hlediska ekologie zkoumá u populace: Hustotu (denzitu) počet jedinců na jednotce plochy (km 2 ) nebo objemu (m 3 ). Hustota populace může značně kolísat vlivem různých podmínek (velikost organismů, rychlost metabolismu, roční období, množství potravy atd.) Dolní hranici počtu populace nelze přesně určit, ale počet jedinců nesmi klesnout tak, aby bylo znemožněno rozmnožování. Horní mez je omezena potravou a rychlostí množení. Růst populace - vyjadřuje ji poměr mezi přírůstkem (natalitou) a úbytkem (mortalitou). Z daného vyplývá, že růst může být také negativní. Natalita i mortalita se 16

vztahují vždy k určitému časovému intervalu, nejčastěji k 1 roku. Populace roste třemi způsoby: 1) Růst geometrickou řadou nepřetržité zdvojnásobování řady (2 4 8 16 32 64 128 256 ) V praxi je brzděn hustotou vlastní populace a odporem prostředí. Typický pro mikroorganismy! 2) Otevřený růst zpočátku roste počet pomalu, později se urychlí a připomíná geometrickou řadu. V určitém okamžiku se růst zastaví, populace dosáhla hranice svých možností a počet jedinců začne klesat do rovnovážného stavu. 3) Růst populace uzavřený počáteční růst je pomalý. Po dosažení určitého počtu jedinců se zvyšuje, ale vlivem odporu prostředí se růst zastavuje a dosahuje rovnovážného stavu tzv. únosné kapacity prostředí počet jedinců, které daný biotop může za daných podmínek přijmout. Fluktuace kolísavý počet jedinců v populaci, vyjadřuje ji vlnovka mnozí predátoři, obojživelníci Gradační druhy mají sklon k přemnožení, po gradaci dochází k masivní mortalitě (hraboš, saranče, mšice atd.) Faktory ovlivňující růst populace: 1) Meteorologické pravidelné střídání klimatických změn (roční doby, monzuny) 2) Interakce uvnitř populace prudké výkyvy populační dynamiky jsou doprovázené genetickými a fyziologickými změnami jedinců v populaci. 3) Interakce mezi populacemi výkyvy v početnosti populace vlivem trofických (potravních vztahů) predátor x kořist, býložravec x rostlina. Struktura populace - vyjadřuje poměr mezi dvěma sledovanými údaji. Nejčastěji sledujeme pohlavní a věkovou strukturu populace. Pohlavní struktura populace poměr mezi samci a samicemi. Je dán pohlavními chromozomy, ale mění se 17

vlivem některých faktorů (stáří populace, partenogeneze - nárůst počtu samic, které se rodí z neoplozených vajíček mšice, zde mohou samci i zcela chybět). Poměr počtu dospělých samců a samic je nejčastěji zhruba v poměru 1:1, ale najdou se výjimky. (Např.: u hraboše je poměr dospělých samců a samic stabilně 1:6. Zapříčiňuje to vysoká mortalita nedospělých samců.) Věková struktura populace vyjadřuje rozvrstvení různých věkových skupin v populaci. Pro existenci populace je rozhodující počet jedinců, kteří se dožijí pohlavní dospělosti. Z tohoto hlediska rozlišujeme populaci na tři kategorie: předproduktivní mladí jedinci před pohlavní zralostí, produktivní jedinci schopní rozmnožování, postproduktivní staří jedinci neschopní se rozmnožovat. Věkovou strukturu populace velmi dobře vyjadřuje věková pyramida. Její grafická podoba přesně vyjadřuje aktuální stav populace. Progresivní populace mladá rostoucí Stacionární populace vyrovnaná počet starých a mladých jedinců je vyrovnaný Regresivní populace vymírající populace velký počet starých jedinců Sociální struktura populace Vyjadřuje vztahy a vazby mezi členy populace. Ty mohou být jak prospěšné, tak neprospěšné. Jedinci také nemusí vytvářet žádné sociální skupiny a žít převážně samotářsky (solitérně) šelmy: např. tygři. Sdružování je výsledkem vnitřních instinktů a pudů. Je druhově vrozené. Sociální skupiny vznikají za určitým účelem např. rozmnožování, tah do zimovišť, bezpečnost, zimování atd. Reprodukční skupiny vznikají pouze v období reprodukce a jsou její podmínkou. Vždy se jedná o sdružování jedinců opačného pohlaví. To je zajištěno pomocí komunikace 18

pachové (feromony), zvukové (zpěv, troubení). Setkání pohlavních partnerů je zajišťováno také vyšší koncentrací jedinců v určitém místě hnízdní kolonie, trdliště ryb, rozmnožovací tůně žab apod. Nereprodukční skupiny vznikají mimo období reprodukce, vliv na vznik těchto skupin mohou mít jak vnitřní faktory, tak vnější ekologické abiotické faktory. Agregace náhodně vzniklá skupina navátím větru, náplavou vody apod. Konglobace skupinu spojuje zdroj vody u napajedla Lovná skupina smečka vlků, lví rodina Tažná skupina tažní ptáci, ryby i hmyz Potulná hejna, stáda vznikají pro vyšší bezpečnost jedinců při hledání potravy Klidové skupiny nocoviště ptáků, netopýrů apod. Přezimující skupiny hadi, ještěři, netopýři Biologická diverzita - BIODIVERZITA Znamená rozmanitost života v přírodě, jeho druhovou pestrost a složitost ekosystémů. Obecně platí, že čím původnější a přirozenější je ekosystém, tím pestřejší je jeho biodiverzita. Existuje spousta definicí biodiverzity, neboť se jedná o složitý několikaúrovňový jev. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako: bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. (překlad podle Kindlmanna a Jersákové). Biodiverzitu rozdělujeme na: genetickou (genová variabilita v rámci populace nebo celého druhu) 19

druhovou (rozmanitost na úrovni druhů) ekosystémovou (rozmanitost na úrovni společenstev a ekosystémů) DRUHOVÁ DIVERZITA je biodiverzita na úrovni druhů. Jejím měřítkem je celkový počet živočišných a rostlinných druhů v jednotlivých ekosystémech. Ekologicky vyvážené původní a člověkem neovlivněné prostředí má velmi vysoký počet druhů živočichů i rostlin se složitými potravními vztahy. Naopak narušené, poškozené a nepůvodní prostředí je charakterizováno výraznou dominancí jednoho nebo několika druhů a silným sukcesním tlakem. Přirozeně vysoká míra druhové diverzity panuje především v oblastech s vysokou produkcí biomasy celoročně příznivým a ustáleným množstvím srážek, dostatkem slunečního svitu a nekolísavou celoroční teplotou to splňují především deštné pralesy. Hovoří se o tom, že prakticky každý jednotlivý strom v takovémto pralese vytváří unikátní ekosystém se stovkami často endemických druhů rostlin a živočichů. Endemit unikátní organismus rostoucí výhradně na jediném místě (lokalitě) na světě. U nás je endemitem např. zvonek český rostoucí pouze v Krkonoších. V Krkonoších najdeme největší koncentraci českých endemitů cca 20. Počet všech druhů na Zemi není lidmi zdaleka znám - odhady se pohybují mezi 10 a 100 miliony. Pouze 1,4 milionu druhů je pojmenováno a vědecky popsáno a zařazeno. Stejně jako celkový počet máme jen mlhavé představy o jeho pohybu - tedy přibývání resp. ubývání (mizení, vymírání) druhů. Odhaduje se, že jen za období 1965-1990 vymizelo okolo 50 000 druhů. Vymírání druhů je jeden ze způsobů měření vlivu člověka na biosféru. K největšímu vymírání druhů dochází v prostředích s největší biodiverzitou a biologickou aktivitou - v deštných pralesích, korálových útesech a mokřadech. Všechny tři 20

jmenované ekosystémy, zejména v posledních letech, strádají přímým či nepřímým vlivem člověka. Míra vymírání (ale i zvyšování počtu) druhů se dá poměrně přesně stanovit ze změny rozlohy jejich přirozených biotopů. Empiricky bylo zjištěno, že při úbytku přirozeného prostředí na 1/10 přežije polovina druhů. Po odhadu původního počtu druhů v daném prostředí a ze změny rozlohy jejich biotopu lze tedy stanovit odhad současného počtu druhů v dané lokalitě. Slovníček základních ekologických pojmů Adaptace (angl. adaptation) = evoluční přizpůsobování živých organismů podmínkám jejich prostředí. V užším slova smyslu se jedná o dědičné vlastnosti organismu vzniklé v procesu adaptace, které umožňují organismu účinnější využití např. potravy, živin, vody, sluneční energie v jimi osídleném biotopu. Jedná se např. o: 1. morfologické adaptace, tj. přizpůsobení tvarem těla a jednotlivých orgánů (hrabavé nohy krtka, dlouhé nohy brodivých ptáků) 2. etologické adaptace se projevují chováním (způsob lovu, budování hnízd, vzájemné dorozumívání) 21

3. fyziologické adaptace např. omezení životních funkcí v období nepříznivých povětrnostních podmínek (zimní spánek). Biocenóza (angl. biocenosis) = společenstvo, soubor všech vzájemně na sebe vázaných organismů žijících v určité ohraničené lokalitě v rovnovážném stavu se svým okolím (např. všechny organismy v rybníce). Biodiverzita (angl. biodeversity) = biologická rozmanitost, různorodost, rozmanitost organizmů na všech úrovních organizace druhů, populací, antropocenóz i společenstev. Biosféra (angl. biosphere) = veškerý prostor obývaný na Zemi živými organizmy, sdružuje všechny ekosystémy, resp. zúženě jako souhrn všech živých organizmů. Tvoří jej troposféra, vrchní část litosféry, hydrosféra. Biosférická rezervace (angl. biosphere reserve) = chráněné území mezinárodního významu, vyhlašované UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra. V České republice jsou to Křivoklátsko (1977), Třeboňsko (1977), Šumava (1990), Krkonoše (1992), Pálava a Bílé Karpaty. Biotop (angl. biotope) = soubor veškerých neživých (abiotických) a živých (biotických) činitelů, které na konkrétním místě ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí stanoviště, které splňuje nároky příznačné pro druhy rostlin, živočichů nebo biocenóz. Pojem biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu, např. biotopem blatouchu bahenního jsou prameniště potoků, charakteristické podmínky poskytuje biotop listnatého lesa apod. Druhová ochrana (angl. protection of species) = ochrana druhů organismů, kterým hrozí vyhynutí, kriteriem zařazení do stupně ohrožení je pokles početnosti jejich populací v posledních 50 letech Fair Trade (čti fér trejd) = označení pro spravedlivý (popř. alternativní) obchod se zemědělci a řemeslníky z rozvojových zemí. Cílem Fair Trade je umožnit znevýhodněným výrobcům a jejich zaměstnancům, kteří vyrábí produkty naší denní spotřeby (např. kávu, kakao, čaj, banány aj.), důstojné životní podmínky. V rámci Fair 22

Trade jsou od nich proto vykupovány výrobky za spravedlivějších obchodních podmínek a za ceny, které lépe odrážejí skutečné výrobní náklady. Globální ekologické problémy (angl. global ecological problems) = ekologické problémy, které se projevují celosvětově např. ubývání ozónové vrstvy, snižování biodiverzity, degradace půdy, eroze, globální oteplování, znečišťování životního prostředí aj.. Invazní organismy (angl. invasive species) = nepůvodní organismy, které byly zavlečeny do oblastí, kde se přirozeně nevyskytovaly. V novém prostředí nemají žádné nepřátele (konzumenty, predátory) a začnou se nekontrolovaně množit a šířit do okolí i na vzdálená místa. Svým šířením mohou vytlačit původní organismy, obsadit jejich biotopy (v ČR např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, norek americký, ondatra pižmová). Migrace organismů (angl. migration of organisms) = putování, změna míst výskytu živých organismů, typické pro živočichy (tah ptáků do teplejších krajin, úhořů do Sargasového moře apod.). Migrační bariéra (angl. migration barrier) = překážka, která brání organismům v migraci (velké silnice, dálnice např. obojživelníci je musí překonat při cestě k vodě, kde se rozmnožují; přehrada nebo jez na řece brání migraci ryb atd.) často vytvořené člověkem. Ochrana přírody to napravuje pomocí rybích přechodů, ekoduktů na dálnicích apod. Mokřad (angl. wetland) = biotop jako rašeliniště, mokré louky, zaplavované části řek, které jsou periodicky nebo trvale zamokřené, tj. alespoň po část roku ovlivňovány nadbytkem vody (Máchal, 2006, s. 33). Nejcennější mokřady na světě jsou chráněné mezinárodní úmluvou Ramsarská úmluva (konvence). Natura 2000 = celoevropský program na zajištění ochrany druhů organismů, jejich biotopů a společenstev, které jsou v rámci celé Evropy nejvzácnější a nejvíce ohrožené. ČR realizuje tento program od vstupu do EU. Připravuje vyhlášení nových chráněných území, která se jmenují: ptačí oblasti (pro ptáky), evropsky významné lokality EVL pro druhy, jejich biotopy a společenstva. ČR musela opravit zákon o ochraně přírody podle požadavků EU, proto musel být zákon č. 114/1992 Sb. novelizován (včetně přepracování seznamů zvláště chráněných druhů organismů). 23

Populace (angl. population) = soubor organizmů stejného druhu žijící na daném místě ve stejném čase, mezi nimiž dochází při rozmnožování k pravidelné výměně genetické informace. Přírodní park (angl. country park) = kategorie chráněného území, které má plošně velkou rozlohu a předmětem ochrany je zachovalý krajinný ráz, např. rozsáhlý přírodní park Orlice s přirozeně meandrující řekou, odstavenými rameny, tůněmi, mokřady, zaplavovanými loukami a zbytky lužních lesů. V přírodním parku zpravidla neprobíhá výstavba, zachovává se přírodní charakter. Přírodní rezervace ( angl. natural reserve) = menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervaci; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky (MŽP, 2010). Přírodní zdroje (angl. natural resources) = jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb 1. obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka 2. neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (MŽP, 2011). Rekultivace (angl. recultivation) = obnovení přírodního charakteru na plochách, které byly značně zdevastovány lidskou činností (povrchová a hlubinná těžba, úložiště popílku, apod.). Revitalizace (angl. revitalisation) = metody a opatření využívané k oživení přírody, napravení negativních důsledků lidské činnosti, odstraňování migračních bariér, zatravňování či zalesňování rozsáhlých ploch orné půdy atd. Sukcese (angl. succession) = vývoj v prostoru a čase, týká se vývoje ekosystémů, biotopů, společenstev (např. meandrující řeka eroduje jeden břeh (strhne ho, ukrojí) a na opačném břehu materiál zase uloží, vytvoří štěrkový náplav, na němž se uchycují nejdříve byliny, pak se přidávají dřeviny a pokud není náplav odnesen velkou povodní, může se na něm vyvinout lužní les; stejně tak řeka při povodni může téci více koryty, pouze do 1 koryta se vrátí. Odstavené rameno pak prodělává svoji sukcesi (svůj vlastní vývoj stojaté vody, který je jiný než v řece). 24

Symbióza (angl. symbiosis) = úzká koexistence jedinců dvou nebo více druhů, výhodná pro všechny, nebo pouze pro část zúčastněných druhů, případně některé organizmy mohou být ovlivněny negativně, rozlišujeme mutualismus, komenzalismus, parazitismus. Mutualismus trvalé a nezbytné soužití různých organizmů, které se vzájemně podporují: např. soužití mšic a mravenců, prvoků a bakterií v bachorech přežvýkavců, mykorrhiza, apod. Komenzalismus způsob soužití dvou organizmů, z nichž jeden má ze soužití užitek, aniž by druhému škodil: např. červenka obecná vyhledává divoká prasata, která rozrývají půdu, ve které červenka nachází potravu). Parazitismus cizopasnictví; vztah dočasného nebo trvalého soužití dvou druhů organizmů, kdy parazit žije na úkor hostitele, který strádá nebo posléze hyne. Teritorium (angl. territory) = území jedince, páru nebo smečky, kterou si jedinec (pár, smečka) chrání před jedinci téhož druhu (Zelenka, Štejfa, 2000, s. 133). Trvale udržitelný rozvoj (angl. sustainable development) = takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a současně nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (Zelenka, Štejfa, 2000, s. 135-136). Snaží se najít nové technologie činností, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, nové zdroje energie, zachraňovat druhy, kterým hrozí vymření apod. Územní ochrana (angl. specially protected areas) = ochrana celých území se zachovalými ekosystémy, biotopy a populacemi ohrožených druhů organismů, je realizovaná soustavou zvláště chráněných území: 1. velkoplošná (národní park, chráněná krajinná oblast), 2. maloplošná (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka). Záchranná stanice (angl. wildlife rescue center) = zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o 25

příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů (MŽP, 2010). Zapamatujte si stenoekní, euryekní, ekologická nika, biotop, lokalita, biorytmus, nanismus, jarovizace, fotofobní, fotofilní, sciofilní, Allenovo a Bergmanovo pravidlo, hibernace, humus, půdní roztok, acidofilní, alkalofilní, neutrofilní, kalcifilní, kalcifobní, halofilní, edafon, Langrovy, eutrofní, oligotrofní, brakické vody, litorál, plankton, hygrofyty, hydrofyty, druh, populace, biocenóza, ekosystém, sukcese, klimax, potravní pyramida, potravní řetězec, producent, omnivoři, karnivoři, herbivoři, paraziti, producenti, dekompozitoři, mineralizace, konzumenti I. a II., konkurence, závislost, neutralizmus, protokooperace, predace, komenzalismus, symbióza, mutualizmus, mykorrhiza, lichenizmus, kompetice, denzitu populace, růst populace, gradační druh, fluktuace, věková struktura populace regresivní, progresivní, stacionární, agregace, konglobace, lovná skupina, tažná skupina, potulná hejna, stáda, klidové skupiny, přezimující skupiny, endemit, biodiverzita. Zdroje Obrázky: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:the_blue_marble.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:aquarium_tropical_-_discus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:p1000513_nicotiana_rustica_%28aztec_tobacco, _wild_tobacco%29_%28solanaceae%29_plant.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mi%c3%b1oca066eue.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:wheat_field.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:panthera_tigris_altaica_13_-_buffalo_zoo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/fenek http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:eisfuchscele4.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:bieszczady_flora.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mangrove.jpg 26

http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:cephalanthera_rubra_02_luxemburg.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:salinity.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:daphnia.png http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:cyclops.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:scenedesmus_dimorphus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:chlorococcales_composite.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:daphnia_magna.png http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:diatoms.png http://commons.wikimedia.org/wiki/file:chesapeake_waterbird_food_web.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:foodchain.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:barracuda_with_prey.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:mravenec_p%c5%99en%c3%a1%c5%a1% C3%AD_m%C5%A1ici.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:feldmaus_microtus_arvalis.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:tragelaphus_strepsiceros_%28feale%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:campanula_gelida2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:blue_linckia_starfish.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:australia_cairns_12.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mokrady_srby_2.jpg Literatura a webové stránky: Jelínek Jan, Zikáček Vladimír - Biologie pro Gymnázia, 6.rozšířené vydání 2003, Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN 80-7182-159-4 Nováček Jiří Biologie, Vydavatelství Kredit1997, ISBN 80-902295-4-9 Teichmannová Martina diplomová práce: Chválím tě, Země má, 2010, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. http://cs.wikipedia.org http://www.kbi.zcu.cz/studium/ekob/ekob.htm 27